电除尘器的工作原理是怎样的?

题目

电除尘器的工作原理是怎样的?

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相似问题和答案

第1题:

保护间隙的工作原理是怎样的?
保护间隙是一种最简单的防雷保护装置。在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的。当电气设备遭受雷击过电压或在设备上产生正常绝缘所不能承受的内部过电压时。由于保护间隙的绝缘水平低于设备的绝缘水平,在过电压的作用,下,首先被击穿放电,产生大电流泄人大地,使过电压水平大幅度下降,从而保护了电气设备的绝缘,使之避免发生闪络或击穿事故。

第2题:

除氧器的工作原理是怎样的?
把压力稳定的蒸汽通入除氧器加热给水,在加热过程中,水面上水蒸气的分压力逐渐增加,其他气体的分压力逐渐下降,水中的气体就不断地分离析出,当水被加热到除氧器压力下的饱和温度时,水面上的空间全部被水蒸气充满,各种气体的分压力趋于零,此时水中的氧气及其它气体即被除去。

第3题:

离心风机工作原理是怎样的?


本题答案:工作原理:风机依靠叶轮高速旋转所产生的离心力,将充满于叶片之间的气体从叶轮中心甩向外壳,使气体获得动能与压能。而外壳扩压段的断面是逐渐扩大的,一部分动能又转化为压能,这样风机出口的气体变具有一定的压能被输送出去,与此同时,由于气体外流,造成了叶轮进口空间的真空,于是外界气体就会自动补入叶轮进口空间。离心风机不停旋转,气体就会源源不断的吸入和压出。

第4题:

静电除尘器工作原理是什么?


正确答案: 在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过施加高压直流电,维持一个足以使气体电离的电场。气体电离后产生的电子、阴离子和阳离子,吸附在通过电场的粉尘上,使粉尘荷电。荷电粉尘在电场力的作用下,向电极性相反的电极运动而沉积在电极上,从而达到粉尘和气体分离的目的。当带有离子的颗粒到达极板时就释放离子,而颗粒依附在极板上,随着越来越多的烟尘颗粒的依附,极板上就形成了块状的尘埃,这时再通过振打机构,使块状尘埃掉落至灰斗,从而达到除尘的目的。

第5题:

离心风机结构是怎样组成的?工作原理是怎样的?


正确答案: 离心风机分转动部分和静止部分。转动部分包括叶轮、主轴;静止部分包括进风箱、轴承、螺旋室、集流器、扩散器等。工作原理:风机依靠叶轮高速旋转所产生的离心力,将充满于叶片之间的气体从叶轮中心甩向外壳,使气体获得动能与压能。而外壳扩压段的断面是逐渐扩大的,一部分动能又转化为压能,这样风机出口的气体变具有一定的压能被输送出去,与此同时,由于气体外流,造成了叶轮进口空间的真空,于是外界气体就会自动补入叶轮进口空间。离心风机不停旋转,气体就会源源不断的吸入和压出。

第6题:

变压器的工作原理是怎样的?
变压器是应用电磁感应原理来进行能量转换的,其结构的主要部分是两个(或两个以上)互相绝缘的绕组,套在一个共同的铁心上,两个绕组之间通过磁场而耦合,但在电的方面没有直接的联系,能量的转换以磁场作媒介。在两个绕组中,把接到电源的一个称为一次绕组,而把接到负载的一个称为二次绕组。当一次绕组接到交流电源时,在外施电压的作用下,一次绕组中通过交流电流,并在铁心中产生交变磁通,其频率和外施电压的频率一致,这个交变磁通同时交链着一次、二次绕组,根据电磁感应定律,交变磁通在一、二次绕组感应出相同频率的电动势,二次绕组有了电动势便向负载输出电能,实现了能量转换。
利用一次、二次绕组匝数的不同及不同的绕组连接法,可使一、二次绕组有不同的电压、电流和相数。

第7题:

电除尘器的除尘原理是()。


正确答案:使粉尘在高压电场中荷电,然后在集尘极上放电,沉积在集尘极上而从气流中分离出来

第8题:

同步发电机的基本工作原理是怎样的?
同步发电机是利用电磁感应原理将机械能转变为电能的。在同步发电机的定子铁心内,对称地安装着A—X、B—Y、C—Z三相绕组。所谓三相对称绕组,就是每相绕组匝数相等、三相绕组的轴线在空间互差120电角度。在同步发电机的转子上装有励磁绕组,励磁绕组通入励磁电流后,产生转子磁通,当转子以逆时针方向旋转时,转子磁通将依次切割定子A、B、C三相绕组,在三相绕组中会感应出对称的三相电动势。对确定的定子绕组而言,假若转子开始以N极磁通切割导体,那么转过180(电角度)后又会以S极切割导体,所以定子绕组中的感应电动势是交变的,其频率取决于发电机的磁极对数和转子转速。

第9题:

电除尘器电磁振打的工作原理是什么?


正确答案: 当线圈通电时,线圈带电生磁,振打棒在电磁力的作用下被提起,达到一定高度时,线圈在程序控制下断电,电磁力消失,振打棒在重力作用下下落,敲击振打杆,由振打杆将振打力传递到内部阴阳极系统或气流分布装置上,将粉尘振下。

第10题:

驼峰测速雷达工作原理是怎样的?


正确答案:其工作原理是当雷达以一个固定的频率向目标发射连续信号时,如果目标相对于雷达运动(接近或远离),则雷达收到的反射波将会发生频率变化,且相对运动的速度越快,接收频率相对于发射频率的变化,越大,这种现象称为多普勒效应。引起的频率变化量称为多普勒频率。